Capture de couleur homogène

DÉFI : Que vous triiez des fruits et des légumes ou que vous inspectiez des chaussures de sport, la capture de couleurs précises et de détails riches à grande vitesse, ainsi que la fiabilité des appels pour certaines caractéristiques de l'appareil photo.

Solution :
Le Blackfly S et Oryx combine les derniers capteurs CMOS avec des algorithmes couleur avancés et comprend :
• Une matrice de correction des couleurs pour une reproduction précise des couleurs dans toutes les conditions d'éclairage
• Excellentes sensibilité et plage dynamique pour maximiser le contraste de l'image
• Déclenchement précis pour garantir la capture d'images à haute vitesse

REPRODUCTION DE COULEUR PRÉCISE

Obtention de la véritables couleur en corrigeant la réponse du capteur et la source de lumière

Le Blackfly S et Oryx permet aux utilisateurs de capturer des couleurs aussi précises que possible. Pour obtenir les couleurs les plus précises, chaque modèle Blackfly S et Oryx utilise une matrice de correction de couleur interne (CCM) qui ajuste la réponse spectrale unique du capteur de couleur pour mieux correspondre à la position de couleur de la norme de profil de couleur sRGB. Selon les besoins de votre application, le CCM de la caméra peut être activé via notre paramètre Transformation de couleur. Lorsque cette option est activée, les couleurs correspondent plus uniformément et plus précisément à leur apparence naturelle.


Alors que le CCM aide à créer des couleurs plus vraies que nature, la balance des blancs corrige la couleur des différentes sources de lumière. Ceci est connu comme la température de couleur de la lumière, exprimée en kelvins (K). Par exemple, la lumière incandescente a beaucoup de rouge dans sa composition en longueur d’onde, ce qui fait que la balance des blancs de la caméra passe au bleu et au vert pour équilibrer l’image à une couleur neutre. Le Spinnaker SDK a des valeurs de balance des blancs prédéfinies pour le tungstène (2800K), la fluorescence chaude 3000K, la fluorescence froide 4000K, la lumière du jour (5000K), le nuageux (6500K) et l’ombre (8000K). Il accepte également des valeurs personnalisées pour correspondre parfaitement à votre source de lumière. 

Pour plus d'informations techniques, visitez notre page Blackfly S et Oryx transformation de la couleur / balance des blancs. 

Une bonne correction des couleurs prend en compte à la fois de la sensibilité du capteur aux longueurs d'ondes rouges, vertes et bleues (à gauche) ainsi que
les températures de couleur spécifiques des différentes sources lumineuses (à droite).

 

Les images ci-dessus utilisent un éclairage au tungstène (incandescent)

QUALITÉ HAUTE PERFORMANCE DE L’IMAGE

Excellente efficacité quantique pour de meilleures performances en cas de faible luminosité

Comme mentionné ci-dessus, la réponse spectrale du capteur, ou son efficacité quantique (QE), est un moyen de mesurer la capacité d’un capteur à transformer la lumière en signal électrique.  Pour la couleur, l'efficacité quantique est mesurée pour chaque canal rouge, vert et bleu.  Un QE supérieur signifie une plus grande sensibilité à la détection de la lumière, ce qui est bénéfique pour la plupart des applications, en particulier celles à faible luminosité. De plus, certains capteurs peuvent être orientés vers une meilleure sensibilité dans différentes gammes de longueurs d'onde. Bien qu'aucun capteur ne puisse atteindre 100 %, FLIR propose des capteurs mono avec un QE de pointe de 70 à 80 %. Le capteur de couleur QE a tendance à être inférieur à celui du capteur mono car le filtre de couleur qui se trouve au-dessus de sa photodiode absorbe une partie des photons entrants. Les images ci-dessous montrent nos courbes QE EMVA 1288 pour les modèles BFS-U3-13Y3C et BFS-U3-51S5C.

 

 

 
 

Plage dynamique élevée pour maximiser le contraste de l'image

La plage dynamique décrit la capacité de la caméra à détecter les intensités lumineuses maximales et minimales (ombres et lumières intenses). La plage dynamique élevée permet à la caméra de capturer plus de niveaux de nuances de gris dans les images. Par exemple, dans les applications de tri des aliments où les fruits et légumes ronds et cylindriques créent plus d'ombres et de reflets que les objets plats, les modèles de caméras couleur à plage dynamique élevée permettent au système de vision de voir plus de détails.

La plage dynamique du modèle BFS-U3-32S4C-C est 70,02dB
La plage dynamique du modèle BFS-U3-51S5C-C est 70,74dB

 

 

DÉCLENCHEMENT À GRANDE VITESSE PRÉCIS

Un déclenchement précis est attendu pour toutes les caméras de vision artificielle. Cependant, à mesure que les applications deviennent plus complexes, il en va de même pour les besoins et les modèles de déclenchement. Ce qui distingue les caméras FLIR, c'est leur degré de flexibilité en terme de type de déclenchement qu'un utilisateur peut définir.

Le Blackfly S et Oryx offre une fonction unique appelée Logic Blocks qui vous permet de créer des configurations de déclenchement personnalisées, de détecter les déclencheurs manquants et de les réactiver pour garantir la capture de chaque image.

Voici quelques exemples de configurations de déclenchement personnalisées :

  • Déclencher la caméra lorsqu'elle reçoit une impulsion de déclenchement externe + une autre condition définie par l'utilisateur (par exemple, durée).

  • Déclencher lorsque la caméra est prête, lorsqu'une impulsion de déclenchement a été reçue et l'exposition n'a pas encore démarré. Cette configuration vous permet de « mémoriser » les impulsions de déclenchement qui se sont produites lorsque la caméra n'était pas en position de se déclencher (par exemple, elle exposait déjà).

  • Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Logic Blocks, consultez notre note d'application.

Chaque caméra Blackfly S et Oryx dispose de deux blocs logiques disponibles. Chaque bloc logique est composé de deux tableaux de correspondance (LUT) avec des entrées configurables, deux tables de vérité et une sortie de bascule.

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